692.62K
Categories: physicsphysics industryindustry

Кратность циркуляции. Напоры воды в опускных трубах

1.

Кратность циркуляции
Кратность циркуляции – отношение массового расхода
среды в контуре циркуляции (воды в опускных трубах) к
расходу пара
Gц 1
Кц
D x
В контуре циркуляции она является переменной величиной
и зависит от текущего весового паросодержания
Отдельно выделяют итоговую кратность циркуляции для
котла – отношение массового расхода среды в контуре
циркуляции (воды в опускных трубах) к расходу пара на
выходе из контура циркуляции (часто перегретого пара на
выходе из котла (паропроизводительности)

2.

Движущий и полезный напоры
Контур циркуляции
В общем случае
контур циркуляции
(рис. П4.1) состоит из
опускных (оп) труб и
подъемных труб
(под). Подъемные
трубы включают в
себя трубы до
обогрева (до),
испарительный
трубы (исп)
поверхности нагрева
и отводящие трубы
(отв) пароводяной
смеси в барабан.

3.

Изменение давления в пределах замкнутого контура,
равняется 0.
pоп.гидр(оп) pоп.нив pпод.гидр(под) pпод.нив 0
При записи изменения давления по контуру циркуляции
можно получить следующий вид изменения давления:
pоп.гидр(оп) pоп.нив pпод.нив pпод.гидр(под) Sдв pпод
Разность нивелирных напоров опускного и подъёмного
звеньев контура циркуляции называется движущим напором.
Она будет затрачиваться на преодоление гидравлического
сопротивления контура.
Sдв H пар ' см

4.

Движущий напор, затраченный на преодоление
гидравлических сопротивлений подъёмной системы,
называется полезным напором
pоп.гидр(оп) Sпол Sдв pпод
Подобное деление напоров обусловлено особенностями
расчёта контура естественной циркуляции:
• простота расчёта гидравлического сопротивления
опускной системы;
• сложность определения реальных характеристик
двухфазной смеси.

5.

Графически решение уравнения циркуляции
Sпол pоп
можно представить в виде диаграммы циркуляции
P
S
Pоп
Pрасч.
Kрасч.
K /D/G / w

6.

Плотность смеси на паросодержащем участке
см 1
'
''
'
'
''
С учётом этого движущий напор
Sдв H пар
'
''
Из этого выражения видно, что движущий напор, и в
итоге диаграмма циркуляции будет зависеть от
давления:
• с увеличением давления напорное
паросодержание уменьшается;
• с ростом давления будет уменьшаться разность
плотностей воды и пара на линии насыщения.

7.

Зависимость изменения полезного напора от давления
P
S2
S1
P1>?<P2
Pоп1
Pоп2
G

8.

Зависимость изменения полезного напора от давления
P2
x2
C
P2
P1
P1
P1
P2
P1 ? P 2
P1 ? P 2
P1 ? P 2
x2
x1
x
a
см1
x1
см2
см
x
б
номограмма 6 [1]
в
English     Русский Rules